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深海柔性立管动力及力学性能实验分析

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 国内外研究现状分析第13-16页
    1.3 课题立项依据第16-18页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 研究意义第17-18页
    1.4 论文框架第18-20页
第二章 非粘结柔性立管的局部力学性能数值计算与实验分析第20-47页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 非粘结柔性立管力学性能实验概述第21-25页
        2.2.1 非粘结柔性立管力学性能实验装置及实验方法第21-24页
        2.2.2 非粘结柔性立管典型实验案例第24-25页
    2.3 非粘结柔性立管局部新型数值分析模型理论第25-31页
        2.3.1 螺旋铠装层沿 T 轴等效材料参数的确定第27页
        2.3.2 螺旋铠装层沿 Z 轴等效材料参数的确定第27-30页
        2.3.3 螺旋铠装层沿 R 轴等效材料参数的确定第30-31页
    2.4 非粘结柔性立管有限元分析模型的建立第31-33页
    2.5 非粘结柔性立管力学性能数值分析与实验对比分析第33-39页
        2.5.1 非粘结柔性立管拉伸刚度分析与实验对比第34-35页
        2.5.2 非粘结柔性立管扭转刚度分析与实验对比第35-37页
        2.5.3 非粘结柔性立管弯曲刚度分析与实验对比第37-39页
    2.6 新型数值分析方法的评估第39-40页
    2.7 组合载荷工况下的非粘结柔性立管力学性能分析第40-45页
        2.7.1 内压组合载荷工况分析第40-42页
        2.7.2 拉扭组合载荷工况分析第42-45页
    2.8 本章小结第45-47页
第三章 非粘结柔性立管多层结构的本构关系研究第47-60页
    3.1 引言第47页
    3.2 非粘结柔性立管的多层本构关系研究第47-56页
        3.2.1 多层应力分配方法的提出和建立第47-49页
        3.2.2 基于多层应力分配法研究圆柱壳体各向同性层的本构关系第49-52页
        3.2.3 基于多层应力分配法研究螺旋铠装层的本构关系第52-56页
    3.3 非粘结柔性立管多层本构关系的验证第56-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 非粘结柔性立管整体动力响应分析第60-84页
    4.1 引言第60-62页
    4.2 动力响应分析理论第62-65页
    4.3 非粘结柔性立管动力响应分析的耦合单元法第65-74页
        4.3.1 耦合单元法简介及其必要性第65-68页
        4.3.2 耦合单元法的推导和建立第68-71页
        4.3.3 耦合单元法的验证第71-74页
    4.4 耦合单元法数值求解非粘结柔性立管的动力响应第74-78页
    4.5 非粘结柔性立管动力响应的参数敏感性分析第78-82页
        4.5.1 波浪周期的影响第79-80页
        4.5.2 拖曳力系数的影响第80-81页
        4.5.3 流方向的影响第81-82页
    4.6 本章小结第82-84页
第五章 非粘结柔性立管多层疲劳寿命分析第84-100页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 多层疲劳寿命分析法第85-87页
    5.3 基于多层疲劳寿命分析法的非粘结柔性立管疲劳寿命分析第87-93页
        5.3.1 非粘结柔性立管的动力响应分析第88-89页
        5.3.2 非粘结柔性立管的各层应力时程计算第89-91页
        5.3.3 非粘结柔性立管的多层疲劳寿命计算第91-93页
    5.4 非粘结柔性立管的疲劳寿命参数敏感性分析第93-99页
        5.4.1 层间摩擦系数对疲劳寿命的影响第93-95页
        5.4.2 波浪谱对疲劳寿命的影响第95-98页
        5.4.3 立管内径对疲劳寿命的影响第98-99页
    5.5 本章小结第99-100页
第六章 全文总结与展望第100-103页
    6.1 全文总结第100-102页
    6.2 研究展望第102-103页
参考文献第103-108页
致谢第108-110页
攻读学位期间录用发表的学术论文和科研成果第110-111页
攻读学位期间参与的科研项目第111页

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